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Capteur d'humidité du sol stable et fait maison pour système d'irrigation automatique. Capteur d'humidité du sol résistant à la corrosion adapté aux chalets d'été Capteur d'humidité pour plantes d'intérieur

Les plantes sont beaucoup plus conscientes de l'état du sol. Nous avons déjà expliqué comment ils peuvent être utilisés pour déterminer les nutriments (y compris lesquels) dans nos lits ; appris à identifier le sol par les plantes sauvages qui y poussaient. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout aussi important - comment déterminer le type de régime hydrique sur un terrain à l'aide de plantes.

Il est important pour les plantes combien d'eau de neige fondue le sol peut stocker, combien de fois il pleuvra en été, quelle température les racines devront absorber. Pas n'importe quelle eau est leur joie.
Tout le monde connaît les concepts de « haute tourbière » et de « toundra ». Il semblerait que dans ces terres naturelles il y ait toujours une abondance d'eau, le sol est toujours humide. Mais les plantes là-bas ont vraiment soif. Les mousses de la toundra ne laissent pas passer la chaleur, elles sont comme des isolants - il fait toujours plus froid en dessous qu'au dessus d'elles. Par conséquent, l'eau sous la mousse est froide, elle est mal absorbée par les plantes. Et les acides humiques dissous le rendent trop acide. Ce n'est pas pour rien que les experts appellent un tel sol physiologiquement sec. Quel est le résultat? Les plantes des tourbières hautes et de la toundra sont obligées de conserver l'eau, comme le font les plantes des régions arides. Peu importe que beaucoup d'entre eux se tiennent littéralement dans l'eau.

Même dans les endroits marécageux, il y a des sécheresses, de sorte que les canneberges ont disparu des marais de la région de Voronej après la période sèche. Pour elle, le manque d'humidité s'est avéré plus destructeur que son éternel excès.

Qu'est-ce qui pousse où

Il y a des prairies inondables, qui sont inondées par les crues printanières. Ils poussent, roseaux, gravilat,. Et sur les prairies plus élevées, qui ne sont inondées d'eau que pendant une courte période en été, pousse le bleuet phrygien. Sur les prairies inondées les années sèches, on trouve de l'oseille à cheval et de l'oseille des prés. Sur eux, mais dans des endroits plus bas, poussent des céréales vésiculaires et aiguës, des roseaux à deux sources. Et au bord de l'eau, feuillus, roseaux et même marais s'installent.

Sur des sols bien humidifiés (mais pas marécageux) poussent (rôtis), la fléole, le rang, la lyre, l'oseille. Amours communs de la verge d'or sols sableux, d'où part l'eau rapidement, et la verge d'or canadienne préfère aussi les sols de prairie, mais lourds, humides.

Le souci des marais pousse en longues bandes le long des rives des rivières et des ruisseaux, mais certainement là où le sol est marécageux, les zones sont basses. Dans de telles conditions, cela lui convient aussi bien sur les îles du nord, où les mouettes nichent et les colonies d'oiseaux bruissent, que dans le climat beaucoup plus chaud du territoire de l'Altaï.

Eaux souterraines

Parfois, ils sont très proches, à seulement 10 centimètres de la surface. Vous marchez le long du chemin, et il écrase sous vos pieds. Les années humides, l'eau peut être au niveau du sol. En aride - un peu plus bas, pour descendre à environ un demi-mètre.

Un autre niveau de profondeur d'enfouissement eaux souterraines d'un mètre à un mètre et demi. Ici, d'un simple pas sur le chemin, les fosses ne se forment pas, et l'eau n'y apparaît pas. Cependant, les racines des plantes peuvent facilement l'atteindre.

Niveau des eaux souterraines plus profond - à partir d'un mètre et demi.

Et puis il y a l'eau du dessus. Sur une zone sèche au printemps (après la fonte des neiges) ou en été (après de fortes pluies), des flaques apparaissent soudainement à la surface du sol. Cela se produit lorsqu'il y a une couche d'argile sous le sol, ce qui empêche l'eau de sortir. Des mini-tourbières se forment, le sol s'acidifie. Bien que le bas ait à peu près la taille d'une assiette, il n'y a qu'une tasse d'eau dedans.
Alors vous avez besoin d'un puits ou petit étang au point le plus bas du terrain.

Est-il possible de comprendre à quelle profondeur se trouve l'eau ?

Oui! Les plantes en parlent. Si la nappe phréatique est proche, l'endroit est décoré de prêles et de souci. Si la nappe phréatique est située à moins d'un demi-mètre, c'est le lieu de la reine des prés. Il est commun sur les rives des rivières, dans les plaines. Si les eaux se cachent à une profondeur d'un mètre et demi, des pois de souris, de la fétuque des prés, du ranch et du pâturin pousseront sur le site.

Lorsque la nappe phréatique se situe en dessous d'un mètre et demi, ils s'installent dans ces zones (elle ne peut pousser que sur des sols où la nappe phréatique est profonde !), un feu, une réglisse nue,.

Et les arbustes, les légumes et les fleurs peuvent être cultivés à un niveau d'eau souterraine de 1 à 1,5 mètre de la surface de la terre, à un niveau de 0,5 à 1 mètre - uniquement des légumes et des fleurs, puis dans les parterres.

Si l'eau est encore plus proche, alors elle est nécessaire, et pas dans un seul pays de banlieue, mais dans tous les jardins. Un pays indépendant distinct peut remblayer le sol sur son territoire pour rendre le niveau acceptable pour les plantes.

Si la nappe phréatique est plus profonde que deux mètres, vous pouvez grandir et. Si le sol n'est pas présent eau pure, mais minéralisé (c'est-à-dire de la saumure), alors il ne devrait pas dépasser 3,5 mètres. Bon pour le jardinier et le jardinier quand il y a quatre mètres jusqu'à l'eau. Alors les pommiers et les poires pousseront !

Options...

Il existe d'autres moyens de reconnaître la proximité des eaux souterraines. Par exemple, venez sur le site tôt le matin et voyez s'il y a de la rosée, à quel point elle est abondante. Ou regardez le brouillard apparaître le soir, il vous dira où se trouvent les endroits les plus bas du site.

Vous pouvez creuser un trou profond (1,5 mètre). Ou forcez le site avec des bidons de trois litres le soir et voyez le matin s'il y a beaucoup d'eau sous forme de condensat accumulé sur les murs - c'est ce que recherchent les aquifères. Seules toutes ces méthodes prennent du temps.

La teneur en humidité de la terre est le paramètre agrotechnique le plus important en science du sol, géologie, écologie, horticulture, qui a un impact sérieux sur le fonctionnement qualitatif du système écologique - la biogéocénose. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de le mesurer. Dans l'article, nous vous parlerons de la détermination de l'humidité du sol, nous comparerons l'efficacité de divers instruments pour sa mesure.

Raisons du besoin d'humidité dans la terre

Pendant la saison de croissance, le niveau d'eau dans les tissus et les cellules des organismes végétaux est de 70 à 90 %.

L'humidité est l'un des principaux facteurs affectant la fertilité des sols. Il met en œuvre les tâches suivantes :

  • enrichissement des légumes et cultures fruitières l'eau;
  • la teneur en humidité du sol affecte la quantité d'air, le niveau de sel, ainsi que la présence de composants nocifs;
  • fournit une structure plastique et dense de la terre;
  • affecte la température, ainsi que la capacité calorifique;
  • ne permet pas l'altération du sol;
  • montre la capacité du sol aux processus agrotechniques et agricoles.

Pour toute la vie d'un organisme végétal, ses cellules, ainsi que ses tissus, doivent recevoir suffisamment d'eau, en particulier lors de l'activation des processus vitaux.

Taux d'humidité du sol optimaux


À l'heure actuelle, deux types d'irrigation sont en cours de développement expérimental - à jet et à impulsion.

Conseil n°1. Il convient de garder à l'esprit que le niveau d'humidité optimal pendant la germination doit être plus élevé que pendant la maturation des cultures agricoles.

Comment déterminer la teneur en humidité de la terre

Aujourd'hui, il existe de telles méthodes pour calculer l'humidité du sol:

  • pesage par thermostat;
  • radioactif - est une mesure du rayonnement des substances radioactives dans le sol;
  • électrique - dans ce cas la détermination de la résistance du sol, de la conductivité, de l'inductance et de la capacité est effectuée ;
  • jauge de contrainte - la méthode est basée sur la différence de tension d'eau entre les limites de phase;
  • optique - cette méthode est caractérisée par la réflectivité des flux lumineux;
  • méthodes expresses, notamment organoleptiques.

Les méthodes les plus simples et les plus courantes sont le poids thermostatique, ainsi que les méthodes organoleptiques. Le premier est le plus précis et le second, à son tour, nécessite peu de temps et n'a pas besoin équipement spécial... Les dispositifs de détermination de la résistance électrique sont indiqués dans le tableau.

Détermination de la résistance électrique

Dans ce cas, on utilise des capteurs en plâtre. Ces capteurs contiennent 2 électrodes connectées directement au compteur. Résistance électrique matériau dépend de la présence de liquide dans celui-ci, qui, en conséquence, mesure le niveau d'humidité dans la terre. Des trous sont pratiqués dans le sol à la profondeur requise, suivis du placement de capteurs à l'intérieur. Un contact étroit entre l'élément sensible et le sol est important (ceci est un facteur nécessaire pour tous les humidimètres).

Les types de capteurs modernes utilisent un matériau granulaire entourant une membrane spéciale et des couvercles perforés, qui sont en acier ou en PVC. Cela se traduit par une durée de vie plus longue du capteur, des temps de réponse plus rapides et des mesures plus précises. Ces capteurs peuvent être utilisés dans des systèmes d'irrigation à contrôle automatique. Les appareils de détermination de l'humidité, équipés de sondes diélectriques, sont indiqués dans le tableau.


Mesures avec sondes diélectriques TDR et EDR

La détermination des indicateurs de la teneur en humidité de la terre à l'aide de cette méthode est effectuée en calculant le milieu diélectrique, en fonction de la teneur en humidité du sol. La vérification de la présence d'humidité dans le sol provoque une modification de sa constante diélectrique, ce qui permet de mesurer le rapport entre ces paramètres. L'avantage de ce type de capteur est la possibilité de transmettre des mesures sans utiliser de fils.

À ce jour, il existe également des dispositifs dont les sondes sont constamment dans le tuyau à la profondeur requise. Dans ce cas, les lectures sont effectuées automatiquement, puis transmises à l'observateur. En conséquence, le prix de ces appareils est beaucoup plus élevé. Les instruments de mesure avec des tensiomètres de sol sont indiqués dans le tableau.

Nom La description
Kit tensiomètre Thetaprobe Appareil multifonctionnel utilisé pour une variété d'études avec des tensiomètres différents typesà une profondeur de 90 centimètres
Tensiomètre DCAT 11 de DataPhysics Instruments GmbH Mesure la tension superficielle et interfaciale des liquides
Tensiomètres BPA - 2S Permet de déterminer la tension superficielle dynamique

Méthode du tensiomètre pour mesurer l'humidité

Le tensiomètre se compose d'un filtre céramique, tuyau en plastique et un vacuomètre, immédiatement après le remplissage avec de l'eau, qui est descendu dans le sol pour calculer la pression. Le liquide se déplace élément en céramique, ce qui provoque une modification de la pression dans la conduite, ainsi que des modifications des relevés des compteurs. Après la procédure d'hydratation ou de précipitation dans le sol, l'eau ne pénètre pas dans le tube, jusqu'au moment où les potentiels se décalent entre le sol et le tensiomètre. Les appareils sont des tubes disponibles dans le commerce de différentes longueurs pour calculer l'humidité dans le sol à différentes profondeurs.

En règle générale, des appareils sont utilisés pour déterminer le début et la fin de l'arrosage. Il est préférable de les placer à des profondeurs différentes, par exemple 20 ou 40 centimètres. Sur la base des résultats de l'étude de l'appareil, il est possible de mesurer la période de début d'irrigation (sur la base des données de l'appareil situé près de la surface), ainsi que l'heure de fin d'irrigation (selon aux lectures de l'appareil situées plus profondément).

Comment augmenter l'humidité du sol

Pour augmenter l'humidité, par exemple, dans une serre, vous devez pulvériser les cultures, les allées, les appareils de chauffage et plafond de verre et augmenter la quantité d'irrigation. En plus de l'irrigation au tuyau, les exploitations agricoles utilisent aujourd'hui : l'irrigation par aspersion, l'irrigation du sous-sol et irrigation goutte à goutte... Le type le plus populaire est l'arrosage, dans ce cas, les plantes sont arrosées simultanément, la température du feuillage diminue, ainsi que l'évaporation et la surchauffe des cultures est éliminée.

Conseil n°2. Pour réduire le niveau d'humidité dans la terre dans construction de serres la ventilation doit être effectuée, les indicateurs de température de l'air doivent être augmentés, la quantité et le volume d'irrigation doivent être réduits.

La région affecte-t-elle l'humidité du sol


Les taux d'irrigation sont calculés en litres par mètre carré ou en mètres cubes par hectare.

La région de Moscou est caractérisée par des sols podzoliques, soddy-podzoliques, des sols forestiers gris et des chernozems. Pour le territoire de l'Oural - argileux, sableux et podzolique. Les sols podzoliques sont répandus en Sibérie. Dans la région de la Volga - chernozems et podzoliques, et dans Région de Léningrad on trouve souvent des sols podzoliques.

Comment calculer la période optimale et la quantité d'arrosage

De nombreuses études ont montré que les indicateurs les plus optimaux du besoin d'un organisme végétal dans l'eau peuvent être appelés l'état physiologique. cette plante, pouvoir de succion du feuillage, concentration et pression osmotique de la sève cellulaire, etc. :

  • il est souvent pratiqué de déterminer les dates d'irrigation par une méthode visuelle, c'est-à-dire par des signes extérieurs ;
  • la méthode approximative suivante consiste à mesurer la teneur en humidité du sol au toucher;
  • les taux d'irrigation approximatifs peuvent être déterminés en utilisant le rayonnement total. Ce dernier dans ce cas est mesuré dans les périodes entre les procédures d'arrosage.

Schéma d'irrigation pour différentes humidités du sol


Dans le sensuel et temps ensoleillé il est recommandé d'effectuer des arrosages fréquents et abondants; par temps frais et en hiver, les arrosages sont réduits.

Le taux d'humidité du sol est l'un des principaux facteurs de fertilité. Considérez les principales exigences pour l'irrigation du sol à differentes etapes culture de légumes et de fruits :

  • arrosage modéré - l'engorgement ne doit pas être autorisé, et séchage complet sol;
  • pulvérisation des feuilles pendant la floraison - un arrosage abondant est effectué dans heure d'été, après la fin de la floraison pendant la période de dormance de la plante, elle est rarement réalisée ;
  • pulvérisation pendant les saisons chaudes - la terre nécessite un arrosage abondant en été, réduit pendant les saisons froides.

Réponses aux questions courantes

Question numéro 1. Comment déterminer s'il y a suffisamment d'humidité dans le sol?

Vous devez prendre un peu de terre dans votre main et la presser, si l'humidité n'apparaît pas entre vos doigts, ouvrez votre paume. La motte de terre ne s'est pas désintégrée - cela signifie que le niveau d'humidité est satisfaisant.


Le taux d'irrigation appliqué dépend de la saison, de la plante, de l'âge de la culture, du degré d'éclairage, ainsi que des caractéristiques hydriques du sol.

Question numéro 2. Comment augmenter la teneur en humidité du sol dans la structure de la serre ?

Dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter les arrosages, de baisser légèrement la température et d'arroser également les plantes, le sol et les allées.

Question numéro 3. Pendant quelle période de croissance des plantes ont-elles besoin le plus d'humidité?

Pendant la saison de croissance, les organismes végétaux ont le plus besoin d'un arrosage intensif.

Question numéro 4. Quelle est la meilleure méthode pour mesurer l'humidité du sol?

Les méthodes les plus simples et les plus répandues sont les méthodes thermostatiques pondérales et organoleptiques.

Erreurs de jardinier qui conduisent à l'engorgement

  • Le principal oubli est l'irrigation non réglementée des terres.
  • Il convient également de noter qu'il n'y a pas de chaulage et d'alimentation correcte des sols sujets à l'engorgement.
  • Aussi, les jardiniers oublient souvent l'organisation système de drainage... Tout cela en général affecte négativement la qualité du sol.

A ce titre, les notions de manque d'humidité ou d'engorgement sont assez relatives. Humidité élevée sol en combinaison avec pansements minéraux, ainsi que des indicateurs de température favorables, activent une photosynthèse intensive, une croissance rapide des cultures et une augmentation de la biomasse totale. En conséquence, avec une diminution de la température, une humidification accrue similaire affecte déjà négativement. Comme vous pouvez le voir, un paramètre tel que l'humidité du sol est très important dans le processus de croissance de toute culture sur différents types sols et sous différentes latitudes climatiques.


Fait maison, capteur stable humidité du sol pour automatique installation d'arrosage

Cet article est né dans le cadre de la construction d'un arrosoir automatique pour entretenir les plantes d'intérieur. Je pense que l'arroseur lui-même peut intéresser le bricoleur, mais maintenant nous allons parler du capteur d'humidité du sol. https://site/


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Prologue.

Bien sûr, avant de réinventer la roue, je suis allé sur internet.

Capteurs d'humidité production industrielle s'est avéré trop cher, et je n'ai pas réussi à trouver Description détaillée au moins un tel capteur. La mode du commerce des « chats en sacs », qui nous vient d'Occident, semble être devenue la norme.


Bien qu'il existe des descriptions de capteurs amateurs fabriqués par eux-mêmes sur le réseau, ils fonctionnent tous sur le principe de la mesure de la résistance du sol au courant continu. Et les toutes premières expériences ont montré l'incohérence totale de tels développements.

En fait, cela ne m'a pas vraiment surpris, puisque je me souviens encore comment, enfant, j'ai essayé de mesurer la résistance du sol et j'y ai découvert... un courant électrique. C'est-à-dire que la flèche du microampèremètre a enregistré le courant circulant entre deux électrodes coincées dans le sol.


Des expériences, qui ont duré une semaine entière, ont montré que la résistance du sol peut changer assez rapidement, et qu'elle peut périodiquement augmenter puis diminuer, et la période de ces fluctuations peut aller de plusieurs heures à quelques dizaines de secondes. De plus, dans différents pots de fleurs, la résistance du sol varie de différentes manières. Comme il s'est avéré plus tard, la femme sélectionne une composition de sol individuelle pour chaque plante.


Au début, j'ai complètement abandonné la mesure de la résistance du sol et j'ai même commencé à construire un capteur à induction, car j'ai trouvé un capteur d'humidité industriel sur le réseau, dont il était écrit qu'il était inductif. J'allais comparer la fréquence de l'oscillateur de référence avec la fréquence d'un autre oscillateur dont la bobine est posée sur le pot avec la plante. Mais quand j'ai commencé à prototyper l'appareil, je me suis soudainement souvenu de la façon dont j'étais une fois passé sous « pas de tension ». Cela m'a incité à tenter une autre expérience.

Et en effet, dans tout le monde trouvé sur le net constructions maison, il a été proposé de mesurer la résistance du sol au courant continu. Et si vous essayiez de mesurer la résistance courant alternatif? Après tout, en théorie, le pot de fleurs ne devrait pas se transformer en "batterie".

Collecté le schéma le plus simple et l'a immédiatement testé sur différents sols. Le résultat était encourageant. Aucune tendance suspecte à l'augmentation ou à la diminution de la résistance n'a été trouvée, même pendant plusieurs jours. Par la suite, cette hypothèse a été confirmée sur le arrosoir, dont les travaux reposaient sur un principe similaire.

Circuit électrique du capteur d'humidité du sol seuil.

À la suite de recherches, ce circuit est apparu sur un seul microcircuit. N'importe lequel des microcircuits répertoriés fera l'affaire : K176LE5, K561LE5 ou CD4001A. Nous vendons ces microcircuits pour seulement 6 centimes.


Le capteur d'humidité du sol est un dispositif à seuil qui réagit aux changements de résistance CA (impulsions courtes).

Sur les éléments DD1.1 et DD1.2, un oscillateur maître est monté, qui génère des impulsions avec un intervalle d'environ 10 secondes. https://site/

Condensateurs de séparation C2 et C4. Ils ne passent pas dans le circuit de mesure D.C. générés par le sol.

La résistance R3 définit le seuil et la résistance R8 fournit l'hystérésis pour l'amplificateur. Le trimmer R5 règle le décalage initial à l'entrée DD1.3.


Le condensateur C3 est un condensateur anti-interférence et la résistance R4 détermine l'impédance d'entrée maximale circuit de mesure... Ces deux éléments réduisent la sensibilité du capteur, mais leur absence peut entraîner de fausses alarmes.

Vous ne devez pas non plus choisir la tension d'alimentation du microcircuit en dessous de 12 Volts, car cela réduit la sensibilité réelle de l'appareil en raison d'une diminution du rapport signal sur bruit.


Attention!

Je ne sais pas si une exposition prolongée aux impulsions électriques peut avoir effet nocif sur les plantes. Ce schéma n'a été utilisé qu'au stade de développement de la machine d'arrosage.

Afin d'arroser les plantes, j'ai utilisé un schéma différent qui génère une seule impulsion de mesure courte par jour, chronométrée au moment de l'arrosage des plantes.

De nombreux jardiniers et jardiniers sont privés de la possibilité de s'occuper quotidiennement des légumes plantés, des baies, arbres fruitiers en raison de la charge de travail ou pendant les vacances. Cependant, les plantes ont besoin d'un arrosage en temps opportun. À l'aide de systèmes automatisés simples, vous pouvez vous assurer que le sol de votre site conservera les éléments nécessaires et humidité stable pendant toute votre absence. Pour construire un système d'arrosage automatique de jardin, vous aurez besoin de l'élément de contrôle principal - un capteur d'humidité du sol.

Capteur d'humidité

Les capteurs d'humidité sont aussi parfois appelés humidimètres ou capteurs d'humidité. Presque tous les humidimètres de sol sur le marché mesurent l'humidité de manière résistive. Cette méthode n'est pas tout à fait précise car elle ne prend pas en compte les propriétés d'électrolyse de l'objet mesuré. Les lectures de l'appareil peuvent être différentes pour la même humidité du sol, mais avec une acidité ou une teneur en sel différentes. Mais les jardiniers expérimentaux ne sont pas aussi importants pour les lectures absolues des instruments que les lectures relatives, qui peuvent être ajustées pour l'actionneur de l'alimentation en eau dans certaines conditions.

L'essence de la méthode résistive est que l'appareil mesure la résistance entre deux conducteurs placés dans le sol à une distance de 2-3 cm l'un de l'autre. C'est normal ohmmètre qui est inclus dans tout testeur numérique ou analogique. Auparavant, ces outils étaient appelés avomètres.

Il existe également des appareils avec un indicateur intégré ou à distance pour contrôle opérationnel sur l'état du sol.

Facile à mesurer la différence de conductivité courant électrique avant et après l'arrosage en utilisant l'exemple d'un pot avec une plante d'aloès domestique. Lectures avant arrosage 101,0 kOhm.

Lectures après arrosage en 5 minutes 12,65 kOhm.

Mais un testeur ordinaire ne montrera que la résistance de la zone de sol entre les électrodes, mais ne pourra pas aider à l'arrosage automatique.

Le principe de fonctionnement de l'automatisation

Les systèmes d'irrigation automatique ont généralement une règle « eau ou pas eau ». En règle générale, personne n'a besoin de réguler la force de la pression de l'eau. Cela est dû à l'utilisation de vannes contrôlées coûteuses et d'autres dispositifs inutiles et technologiquement complexes.

Presque tous les capteurs d'humidité sur le marché, en plus de deux électrodes, ont dans leur conception comparateur... Il s'agit de l'appareil analogique-numérique le plus simple qui convertit le signal entrant sous forme numérique. C'est-à-dire qu'à un niveau d'humidité défini, vous obtiendrez une unité ou zéro (0 ou 5 volts) à sa sortie. Ce signal deviendra la source du dispositif exécutif suivant.

Pour l'arrosage automatique, le plus rationnel serait d'utiliser une vanne électromagnétique comme actionneur. Il est incorporé dans les éclats de tuyaux et peut également être utilisé dans les systèmes d'irrigation micro-goutte à goutte. Il s'allume en appliquant une tension de 12 V.

Pour les systèmes simples fonctionnant selon le principe "le capteur s'est déclenché - l'eau est partie", il suffit d'utiliser un comparateur LM393... Le microcircuit est un double amplificateur opérationnel capable de recevoir un signal de commande en sortie avec un niveau d'entrée réglable. La puce a une sortie analogique supplémentaire qui peut être connectée à un contrôleur programmable ou à un testeur. Analogue soviétique approximatif du comparateur double LM393- microcircuit 521CA3.

La figure montre un interrupteur d'humidité prêt à l'emploi avec un capteur chinois pour seulement 1 $.

Vous trouverez ci-dessous une version améliorée, avec un courant de sortie de 10A à une tension alternative allant jusqu'à 250 V, pour 3-4 $.

Systèmes d'automatisation de l'irrigation

Si vous êtes intéressé par un système d'arrosage automatique à part entière, vous devez alors penser à acheter un contrôleur programmable. Si la zone est petite, il suffit d'installer 3-4 capteurs d'humidité pour différents types glaçage. Par exemple, un jardin a besoin de moins d'arrosage, les framboises aiment l'humidité et l'eau du sol est suffisante pour le melon, sauf en période de sécheresse excessive.

Sur la base de vos propres observations et mesures des capteurs d'humidité, vous pouvez calculer approximativement l'efficience et l'efficacité de l'approvisionnement en eau dans les zones. Les processeurs permettent de faire des ajustements saisonniers, peuvent utiliser des lectures d'humidimètres, prendre en compte les précipitations, la saison.

Certains capteurs d'humidité du sol sont équipés d'une interface RJ-45 pour se connecter au réseau. Le micrologiciel du processeur vous permet de configurer le système pour qu'il vous avertisse de la nécessité d'arroser réseaux sociaux ou par SMS. Ceci est pratique dans les cas où il est impossible de se connecter Système automatisé arroser, par exemple, pour Plantes d'intérieur.

Pour un système d'automatisation d'irrigation, il est pratique d'utiliser contrôleurs avec des entrées analogiques et de contact qui connectent tous les capteurs et transmettent leurs lectures sur un seul bus à un ordinateur, une tablette ou téléphone portable... Les appareils exécutifs sont contrôlés via l'interface WEB. Les contrôleurs universels les plus courants sont :

  • MegaD-328 ;
  • Arduino ;
  • Chasseur;
  • Toro;
  • Amtéga.

ce appareils flexibles, vous permettant d'affiner le système d'arrosage automatique et de lui confier le contrôle total du jardin et du potager.

Schéma simple d'automatisation de l'irrigation

Le système le plus simple L'automatisation de l'irrigation se compose d'un capteur d'humidité et d'un dispositif de contrôle. Vous pouvez fabriquer un capteur d'humidité du sol de vos propres mains. Vous aurez besoin de deux clous, d'une résistance 10K et d'une alimentation 5 V. Convient à partir d'un téléphone portable.

En tant qu'appareil qui émettra une commande d'arrosage, vous pouvez utiliser un microcircuit LM393... Vous pouvez acheter une unité prête à l'emploi ou l'assembler vous-même, vous aurez alors besoin de :

  • résistances 10 kOhm - 2 pièces;
  • résistances 1 kOhm - 2 pièces;
  • résistances 2 kOhm - 3 pièces;
  • résistance variable 51-100 kOhm - 1 pièce;
  • LED - 2 pièces;
  • toute diode, pas puissante - 1 pièce;
  • transistor, tout puissance moyenne PNP (par exemple, KT3107G) - 1 pièce ;
  • condensateurs 0,1 micron - 2 pièces;
  • ébrécher LM393- 1 PC;
  • relais avec un seuil de fonctionnement 4 V;
  • circuit imprimé.

Le schéma de montage est présenté ci-dessous.

Après l'assemblage, connectez le module à l'alimentation électrique et au capteur de niveau d'humidité du sol. Vers la sortie du comparateur LM393 connecter le testeur. Réglez le seuil de réponse à l'aide de la résistance d'ajustement. Au fil du temps, il devra être corrigé, peut-être plus d'une fois.

Schéma de principe et brochage du comparateur LM393 est présenté ci-dessous.

L'automatisation la plus simple est prête. Il suffit de connecter un actionneur aux bornes de fermeture, par exemple une électrovanne qui ouvre et ferme l'alimentation en eau.

Actionneurs d'automatisation d'irrigation

Le principal appareil exécutif L'automatisation de l'arrosage est une vanne électronique avec et sans régulation du débit d'eau. Ces derniers sont moins chers, plus faciles à entretenir et à gérer.

Il existe de nombreuses grues orientables d'autres fabricants.

Si votre région a des problèmes d'approvisionnement en eau, achetez des électrovannes avec un capteur de débit. Cela empêchera le solénoïde de griller lorsque la pression de l'eau chute ou que l'alimentation en eau est coupée.

Inconvénients des systèmes d'irrigation automatique

Le sol est hétérogène et sa composition diffère, de sorte qu'un seul capteur d'humidité peut afficher différentes données dans les zones adjacentes. De plus, certaines zones sont obscurcies par les arbres et sont plus humides que celles en plein soleil. Aussi, la proximité des eaux souterraines, leur niveau par rapport à l'horizon, a un impact important.

Lors de l'utilisation d'un système d'irrigation automatisé, le paysage de la zone doit être pris en compte. La parcelle peut être divisée en secteurs. Installez un ou plusieurs capteurs d'humidité dans chaque secteur et calculez son propre algorithme de fonctionnement pour chaque secteur. Cela compliquera considérablement le système et il est peu probable que vous puissiez vous passer d'un contrôleur, mais par la suite, cela vous évitera presque complètement de perdre du temps à rester debout avec un tuyau dans les mains sous un soleil étouffant. Le sol sera rempli d'humidité sans votre participation.

Imeuble système efficace l'irrigation automatisée ne peut pas être basée uniquement sur les lectures des capteurs d'humidité du sol. Il est impératif d'utiliser en plus des capteurs de température et de lumière, prendre en compte le besoin physiologique en eau chez les plantes de différentes espèces. Les changements saisonniers doivent également être pris en compte. De nombreuses entreprises qui produisent des systèmes d'automatisation de l'irrigation offrent des Logiciel pour différentes régions, les superficies et les cultures cultivées.

Lors de l'achat d'un système avec capteur d'humidité, ne vous laissez pas berner par des slogans marketing idiots : nos électrodes sont plaquées or. Même si tel est le cas, vous n'enrichirez le sol qu'avec du métal noble lors du processus d'électrolyse des plaques et des portefeuilles d'hommes d'affaires pas très honnêtes.

Conclusion

Cet article parlait des capteurs d'humidité du sol, qui sont le principal élément de contrôle de l'irrigation automatique. Le principe de fonctionnement du système d'automatisation de l'irrigation a également été pris en compte, qui peut être acheté prêt à l'emploi ou assemblé par vous-même. Le système le plus simple se compose d'un capteur d'humidité et d'un dispositif de contrôle, dont le schéma de montage à faire soi-même a également été présenté dans cet article.

J'ai écrit de nombreuses critiques sur l'automatisation des chalets d'été, et depuis ça arriveà vendre - alors l'arrosage automatique est l'un des domaines prioritaires de l'automatisation. Dans le même temps, vous voulez toujours prendre en compte les précipitations, afin de ne pas actionner les pompes en vain et de ne pas inonder les lits. Un certain nombre d'exemplaires ont été brisés pour obtenir des données sur l'humidité du sol de manière transparente. Dans l'examen, il existe une autre option qui résiste aux influences extérieures.


Une paire de capteurs est arrivée en 20 jours dans des sachets individuels antistatiques :




Caractéristiques sur le site du vendeur :) :
Marque : ZHIPU
Type : Capteur de vibrations
Matériel: Mélange
Sortie : capteur de commutation

Déballage:


Le fil a une longueur d'environ 1 mètre :


En plus du capteur lui-même, le kit comprend un foulard de contrôle :




La longueur des capteurs capteurs est d'environ 4 cm :


Les pointes des capteurs ressemblent à du graphite - elles se salissent en noir.
Nous soudons les contacts au foulard et essayons de connecter le capteur :




Le capteur d'humidité du sol le plus courant dans les magasins chinois est :


Beaucoup de gens savent qu'après une courte période, il est mangé par l'environnement extérieur. L'effet de l'influence de la corrosion peut être légèrement réduit en appliquant l'alimentation immédiatement avant la mesure et en la coupant lorsqu'il n'y a pas de mesure. Mais cela ne change pas grand-chose, voici à quoi ressemblait le mien après quelques mois d'utilisation :




Quelqu'un essaie d'utiliser du fil de cuivre épais ou des tiges en acier inoxydable, une alternative spécialement conçue pour les agresseurs environnement externe fait l'objet de l'examen.

Mettons de côté la carte du kit et prenons soin du capteur lui-même. Le capteur est de type résistif qui change sa résistance en fonction de l'humidité de l'environnement. Il est logique que sans environnement humide, la résistance du capteur soit énorme :


Nous abaissons le capteur dans un verre d'eau et constatons que sa résistance sera d'environ 160 kOhm :


Si vous le retirez, tout reviendra à son état d'origine :


Passons aux tests sur le terrain. En sol sec, on constate :


Ajoutons un peu d'eau :


Plus (environ un litre):


Presque complètement versé un litre et demi:


J'ai rajouté un autre litre et j'ai attendu 5 minutes :

La carte a 4 broches :
1 + alimentation
2 terres
3 sorties numériques
4 sorties analogiques
Après la numérotation, il s'est avéré que la sortie analogique et la masse sont directement connectées au capteur, donc si vous envisagez d'utiliser ce capteur en vous connectant à l'entrée analogique, la carte n'a pas beaucoup de sens. Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôleur, vous pouvez utiliser la sortie numérique, le seuil de réponse est ajusté avec un potentiomètre sur la carte. Schéma de câblage recommandé par le vendeur lors de l'utilisation de la sortie numérique :


Lors de l'utilisation de l'entrée numérique :


Mettons en place une petite mise en page :


J'ai utilisé l'Arduino Nano ici comme source d'alimentation sans charger le programme. La sortie numérique est connectée à la LED. C'est marrant que les LED rouges et vertes de la carte soient allumées à n'importe quelle position du potentiomètre et de l'humidité de l'environnement du capteur, la seule chose quand le seuil est déclenché c'est que la verte brille un peu plus faiblement :


Après avoir réglé le seuil, nous obtenons que lorsque l'humidité spécifiée à la sortie numérique est de 0, avec un manque d'humidité, la tension d'alimentation est :




Eh bien, puisque nous avons un contrôleur entre nos mains, nous allons écrire un programme pour tester le fonctionnement de la sortie analogique. Connectez la sortie analogique du capteur à la broche A1 et la LED à la broche D9 de l'Arduino Nano.
const int analogInPin = A1; // capteur const int analogOutPin = 9; // Sortie vers LED int sensorValue = 0; // lecture de la valeur du capteur int outputValue = 0; // valeur envoyée à la sortie PWM avec la LED void setup () (Serial.begin (9600);) void loop () (// lire la valeur du capteur sensorValue = analogRead (analogInPin); // traduire la plage de capteur possible valeurs (400-1023 - définies expérimentalement) // à la plage de sortie PWM 0-255 outputValue = map (sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // allume la LED à une luminosité donnée analogWrite (analogOutPin, outputValue); // imprimer nos numéros Serial.print ("sensor ="); Serial.print (sensorValue); Serial.print ("\ t output ="); Serial.println (outputValue); // retard de délai (2 );)
J'ai commenté tout le code, la luminosité de la LED est inversement proportionnelle à l'humidité détectée par le capteur. S'il est nécessaire de contrôler quelque chose, il suffit alors de comparer la valeur obtenue avec un seuil déterminé expérimentalement et, par exemple, d'activer le relais. La seule chose que je recommande est de traiter plusieurs valeurs et d'utiliser la moyenne pour comparer avec le seuil, de sorte que des pics ou des baisses aléatoires sont possibles.
Nous immergeons le capteur et voyons :


Sortie du contrôleur :

Si vous le retirez, la sortie du contrôleur changera :

Vidéo de cette version de test :

En général, j'ai aimé le capteur, il donne l'impression d'être résistant à l'influence de l'environnement extérieur, que ce soit le cas - le temps nous le dira.
Ce capteur ne peut pas être utilisé comme un indicateur précis d'humidité (ainsi que tous les similaires), sa principale application est de déterminer le seuil et d'analyser la dynamique.

Si c'est intéressant, je continuerai à écrire sur mon artisanat de datcha.
Merci à tous ceux qui ont lu cette critique jusqu'à la fin, j'espère à quelqu'un cette information Sera utile. Tout le contrôle total sur l'humidité et la qualité du sol!

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